{"id":3458,"date":"2019-05-13T22:00:00","date_gmt":"2019-05-13T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.aertecsolutions.com\/la-mision-bepicolombo\/"},"modified":"2025-08-21T19:17:05","modified_gmt":"2025-08-21T19:17:05","slug":"la-mision-bepicolombo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aertecsolutions.com\/en\/blog\/la-mision-bepicolombo\/","title":{"rendered":"The BepiColombo mission"},"content":{"rendered":"<p>BepiColombo es la <strong>primera misi\u00f3n europea al planeta Mercurio<\/strong>, el m\u00e1s peque\u00f1o del sistema solar y el m\u00e1s cercano a nuestra estrella. Para llevarla a cabo, colaboran y unen esfuerzos la ESA (<em>European Space Agency<\/em>) y la JAXA (<em>Japan Aerospace Exploration Agency<\/em>). No han sido frecuentes las misiones a Mercurio debido a las <strong>enormes dificultades y el reto tecnol\u00f3gico<\/strong> que supone. Uno de los principales desaf\u00edos a los que se enfrenta cualquier misi\u00f3n es conseguir entrar en una \u00f3rbita estable, debido a su escasa atm\u00f3sfera y a la influencia gravitatoria del Sol. As\u00ed mismo, el ambiente extremadamente caliente ha sido otro de los inconvenientes que justifica que muy pocas sondas hayan sido enviadas a Mercurio (Mariner X, en 1974, y Messenger, en 2004).<\/p>\n<h5>Mercurio y la Tierra son los \u00fanicos planetas rocosos del Sistema Solar con campo magn\u00e9tico propio y ese es, precisamente, uno de los intereses principales de la misi\u00f3n.<\/h5>\n<p>Esta misi\u00f3n est\u00e1 compuesta por <strong>dos sondas que se lanzaron conjuntamente<\/strong> y que se ubicar\u00e1n en diferentes \u00f3rbitas: el <em>Mercury Planetary Orbiter<\/em> (MPO) de la ESA y el <em>Mercury Magnetospheric Orbiter<\/em> (MMO o MIO) de la JAXA.<\/p>\n<p>The <strong>MPO<\/strong> orbitar\u00e1 el hemisferio sur a altitudes bastante bajas y, dado que su \u00f3rbita tendr\u00e1 muy poca excentricidad, se tendr\u00e1n que realizar pocas correcciones en sus instrumentos. De esta manera, los errores por altura de la superficie topogr\u00e1fica ser\u00e1n muy reducidos, permitiendo una gran mejora en el conocimiento del modelo gravitatorio y topogr\u00e1fico de Mercurio, as\u00ed como la obtenci\u00f3n de im\u00e1genes de alta resoluci\u00f3n de su superficie. Esta sonda, con propulsi\u00f3n i\u00f3nica, tiene un peso de 1140 kilogramos, de los que 80 se corresponden a instrumental cient\u00edfico (alt\u00edmetro, aceler\u00f3metro, magnet\u00f3metro, espectr\u00f3metros, transpondedor, analizador de part\u00edculas, c\u00e1maras\u2026).<\/p>\n<p>The <strong>MMO<\/strong>, por su parte, es una sonda de menor tama\u00f1o que la anterior cuyo objetivo es explicar el campo magn\u00e9tico de Mercurio realizando mediciones y compar\u00e1ndolas con las de la MPO. Precisamente es a su sonda hermana a la que ir\u00e1 acoplada hasta llegar a la atm\u00f3sfera de Mercurio, donde se separar\u00e1 y quedar\u00e1 estabilizada por rotaci\u00f3n (a unas 15 rpm). En este caso, el instrumental cient\u00edfico pesar\u00e1 unos 45 kilogramos (magnet\u00f3metro, instrumento de ondas de plasma, c\u00e1maras espectrales, monitor de polvo\u2026).<\/p>\n<p>Las observaciones duales utilizando ambas sondas ser\u00e1n clave para entender los <strong>procesos magnetosf\u00e9ricos<\/strong> generados por el viento solar, ya que permitir\u00e1n mediciones del campo magn\u00e9tico del planeta en dos puntos distintos, pero al mismo tiempo.<\/p>\n<p>El lanzamiento del Ariane 5 que transportaba a estos dos orbitadores, se realiz\u00f3 con \u00e9xito desde Kourou (Guayana Francesa) el 19 de octubre de 2018, reci\u00e9n anochecido. Est\u00e1 previsto que sus orbitadores lleguen a Mercurio a finales del a\u00f1o 2025, donde se enfrentar\u00e1n a <strong>temperaturas que superan los 350&nbsp;\u00baC<\/strong> y a una complicada maniobra para poder entrar en su \u00f3rbita. Una vez all\u00ed, la misi\u00f3n tiene prevista una duraci\u00f3n de un a\u00f1o con la posibilidad de extenderse otro m\u00e1s. Durante ese tiempo, se estudiar\u00e1n todos los aspectos posibles de Mercurio y su entorno.<\/p>\n<p>Como singularidad, Mercurio y la Tierra son <strong>los dos \u00fanicos planetas rocosos con campo magn\u00e9tico propio<\/strong>. Debido a esto, es posible que podamos tener un mayor entendimiento tanto de nuestra propia magnetosfera, como de las existentes en otros planetas en diferentes sistemas solares.<\/p>\n<p>El nombre de la misi\u00f3n es un homenaje a <strong>Giuseppe (Bepi) Colombo<\/strong>, un cient\u00edfico, ingeniero y matem\u00e1tico italiano que vivi\u00f3 entre 1920 y 1984. Fue especialmente conocido por sus investigaciones acerca del plantea Mercurio, destacando, entre otras aportaciones, sus estudios sobre la peculiar din\u00e1mica del planeta y sus amaneceres dobles. Tambi\u00e9n es conocido por sus c\u00e1lculos para mantener una nave espacial en una \u00f3rbita resonante con Mercurio con m\u00faltiples sobrevuelos, que fueron determinantes para el \u00e9xito de la misi\u00f3n Mariner 10 de la NASA en 1974-75.<\/p>\n<p>La peculiaridad de <strong>los amaneceres dobles<\/strong> de este peque\u00f1o planeta consiste en que, visto desde ciertas coordenadas de Mercurio, el Sol sale, se detiene, se esconde nuevamente casi exactamente por donde sali\u00f3 y luego vuelve a salir para continuar su recorrido por el cielo. En otros puntos del planeta se observa que el Sol aparentemente se detiene en el cielo y realiza un giro. Esto se debe a que aproximadamente cuatro d\u00edas antes del&nbsp;perihelio (punto orbital m\u00e1s cercano al Sol), la velocidad angular orbital de Mercurio iguala a su velocidad angular rotatoria, lo que hace que el movimiento aparente del Sol cese. Justo en el perihelio, la velocidad angular orbital de Mercurio excede la velocidad angular rotatoria. De esta forma se explica este movimiento aparentemente retr\u00f3grado del Sol. Cuatro d\u00edas despu\u00e9s del perihelio, el Sol vuelve a tomar un movimiento aparentemente normal.<\/p>\n<p>Otra singularidad de este planeta es <strong>la resonancia orbital<\/strong>. Durante muchos a\u00f1os se pens\u00f3 que la misma cara de Mercurio miraba siempre hacia el Sol, de forma&nbsp;sincr\u00f3nica, similar a como lo hace la&nbsp;Luna&nbsp;respecto a la Tierra. En el a\u00f1o&nbsp;1965, gracias a estudios realizados por radiotelescopio, se descubri\u00f3 la existencia de una&nbsp;resonancia orbital&nbsp;de 2:3 (rotaci\u00f3n de tres veces sobre s\u00ed mismo cada dos a\u00f1os del propio planeta Mercurio), lo que provocaba que siempre que el planeta estaba en mejor posici\u00f3n para su observaci\u00f3n, mostraba casi la misma cara.<\/p>\n<p>No cabe duda de que la misi\u00f3n BepiColombo ayudar\u00e1 a resolver muchas preguntas sobre Mercurio, pero, sin duda, plantear\u00e1 otras muchas nuevas y apasionantes que habr\u00e1n de ser resueltas en futuras misiones.<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"383\" class=\"alignnone size-full wp-image-32198\" alt=\"Misi\u00f3n BepiColombo\" src=\"https:\/\/aertecsolutions.com\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/cabecera-515.jpg\"><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mercury and Earth are the only rocky planets in the Solar System with their own magnetic field, and this is precisely one of the main interests of the mission.<\/p>","protected":false},"author":105,"featured_media":3459,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[63,89,57,69,30],"class_list":["post-3458","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog","tag-aeroespacial","tag-atmosfera","tag-espacio","tag-innovacion","tag-tecnologia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/aertecsolutions.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3458","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/aertecsolutions.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/aertecsolutions.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aertecsolutions.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/105"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aertecsolutions.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3458"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/aertecsolutions.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3458\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8250,"href":"https:\/\/aertecsolutions.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3458\/revisions\/8250"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aertecsolutions.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3459"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/aertecsolutions.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3458"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/aertecsolutions.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3458"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/aertecsolutions.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3458"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}